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公开(公告)号:CN118929774A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411419860.9
申请日:2024-10-12
申请人: 潍坊科技学院
IPC分类号: C01G49/12 , C01G23/047 , B82Y40/00 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种二硫化铁/二氧化钛微米棒复合材料及其制备方法和应用,涉及钾离子电池技术领域。本发明制备的二硫化铁/二氧化钛微米棒复合材料包括二氧化钛纳米片交叉构成的微米棒及高度分散在二氧化钛纳米片上的二硫化铁纳米颗粒。通过水热反应制备甘油酸钛微米棒,再将其与铁盐、无水乙醇混合搅拌,经热处理使得铁盐原位热解,再加入硫粉反应,即得复合材料。本发明利用二氧化钛纳米片相互交错形成大的空间、二氧化钛纳米片极性吸附多硫化物特性以及高度分散的小颗粒二硫化铁,使其作为钾离子电池负极材料时,可以有效避免高体积效应和多硫化物穿梭效应,从而表现出储钾性能、倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118458834A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410910423.0
申请日:2024-07-09
申请人: 上海屹锂新能源科技有限公司
IPC分类号: C01G49/12 , H01M4/131 , H01M4/139 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开一种硫化物全固态锂电池用纳米FeS2及其复合正极;所述纳米FeS2的制备方法如下:S1、在油酸和油胺的混合溶液中加入硫代硫酸盐、铁源和单质S;搅拌制备成前体溶液;所述油酸和油胺的体积比为:0.5‑2;S2、将前体溶液置于反应容器中煅烧;结束后反应容器冷却至环境温度;S3、反应产物离心后获得所述纳米FeS2。本发明还提供一种纳米FeS2复合正极的制备方法:步骤1、在保护气氛下,将所述纳米FeS2与硫化物电解质按比例混合球磨;球磨结束后进行球料分离;步骤2、步骤1去除料球后的物料中继续加入导电碳和粘结剂进一步球磨,制得所述纳米FeS2复合正极。
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公开(公告)号:CN118380584A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410817399.6
申请日:2024-06-24
申请人: 钛科(大连)新能源有限公司
IPC分类号: H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/058 , C01G49/12
摘要: 本发明提供一种铁硫化合物负极组成的2V以上锂离子全电池及其制备方法,属于全电池技术领域。所述的锂离子全电池的正极为放电平台不低于3.5V的正极材料,负极为铁硫化合物,能够避免锂枝晶和SEI膜,高压锂离子全电池的放电平台电压不低于2V,最高可达到3.6V。其正极材料包含锰酸锂、锰镍酸锂、锰铁酸锂、钴酸锂、层状三元正极、富锂锰基正极或磷酸镍锂。其负极材料铁硫化合物包含二硫化铁、硫化亚铁、三硫化二铁、硫化亚铁微球。本发明采用高电位的铁硫化合物负极,能够有效避免锂枝晶、电解液分解和SEI膜形成,保证全电池的安全性和倍率性能;负极的高电位会降低全电池的电压,采用5V高电位正极能够保证全电池工作电压和能量密度在较高的范围。
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公开(公告)号:CN118352497A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410463912.6
申请日:2024-04-17
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明公开了一种中空多孔棒状结构金属硫化物/硒化物材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池负极材料技术领域。本发明所提供的制备方法包括如下步骤:A)将亚铁盐和草酸的混合溶液进行水热反应;B)将水热反应产物离心、洗涤、干燥后进行煅烧;C)将煅烧产物分散在水中,加入三羟甲基氨基甲烷和盐酸多巴胺,搅拌均匀后离心、洗涤、干燥,得到干燥样品;D)将步骤C)的干燥样品在硫粉和硒粉的存在下进行硫化硒化,即得。本发明原料价格低廉,而且制备过程简单,能够合成具有中空多孔棒状结构的金属硫化物/硒化物材料,该材料具有良好的导电性和结构稳定性,用作钠离子电池负极材料时具有优异的长循环寿命和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118005088A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410240975.5
申请日:2024-03-04
申请人: 攀枝花市大牛科技有限公司
IPC分类号: C01G49/12
摘要: 本发明公开了一种高温固相连续合成二硫化钴粉末的方法,属于功能材料制备技术领域。高温固相连续合成二硫化钴粉末的方法:将高纯钴粉与高纯硫磺粉末混合均匀后装入舟皿,推入全自动推舟炉生产线,通过设置推舟炉的区间温度及硫化时间,经多次硫化合成高纯二硫化钴。采用本发明方法合成的CoS2纯度高,杂质含量低;制成电池具有放电时间长、热稳定性好、化学稳定性好等特点。本发明的推舟炉生产线可全自动连续生产,效率高,生产过程中多余的硫磺可随产线中纯氮回收,成本低,可有效解决现有合成二硫化钴的技术无法满足工业化大规模生产需求的问题。
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公开(公告)号:CN118005087A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410240972.1
申请日:2024-03-04
申请人: 攀枝花市大牛科技有限公司
IPC分类号: C01G49/12
摘要: 本发明公开了一种高温固相连续合成二硫化铁粉末的方法,属于功能材料制备技术领域。高温固相连续合成二硫化铁粉末的方法:将高纯铁粉与高纯硫磺粉末混合均匀后装入舟皿,推入全自动推舟炉生产线,通过设置推舟炉的区间温度及硫化时间,经多次硫化合成高纯二硫化铁。采用本发明高温固相连续合成二硫化铁粉末的方法合成的FeS2纯度高,本发明的推舟炉生产线可全自动连续生产,效率高,生产过程中多余的硫磺可随产线中纯氮回收,成本低,可有效解决现有合成二硫化铁的技术无法满足工业化大规模生产需求的问题。
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公开(公告)号:CN118005086A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410162579.5
申请日:2024-02-05
申请人: 中国科学院过程工程研究所 , 河南国科资环产业技术开发有限公司
IPC分类号: C01G49/12 , C02F1/70 , C09K17/02 , C02F101/22
摘要: 本发明提供一种铁硫基还原材料及其制备方法和用途,所述制备方法包括如下步骤:(1)硫酸亚铁原料在第一惰性气氛下升温;(2)向所述硫酸亚铁原料通入流量为5~400mL/min的还原性气体,进行温度为400~900℃的焙烧还原处理0.5~5h,得到固体混合物;(3)所述固体混合物在第二惰性气氛下降温,得到所述铁硫基还原材料。本发明所述的制备方法具有制备工艺流程简单,清洁环保,易于实现规模化生产的优点;制备得到的铁硫基还原材料可同时提供Fe(0)、Fe(II)和S(‑II),大大提高了铁硫基还原材料的活性和利用率,适合应用于重金属污染土壤及地下水修复领域。
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公开(公告)号:CN117865227B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410278434.1
申请日:2024-03-12
申请人: 钛科(大连)新能源有限公司
IPC分类号: C01G49/12 , H01M4/58 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种利用硫铁矿原料合成硫化亚铁材料的方法及其应用,属于锂离子电池制备领域,将硫铁矿原料粉碎后与铁粉、碳源粉体物理混合,惰性气氛中加热处理后得到硫化亚铁粉体,再将其与去离子水混合后进行湿法球磨、高速精磨获得硫化亚铁悬浊液,最后将其进行喷雾干燥前驱体,进行退火处理后得到硫化亚铁材料。本发明将其应用于锂离子电池中,作为负极的活性材料。本发明通过还原剂的引用,能够解决传统方法中硫铁矿中存在杂质相无法直接用于合成硫化亚铁的问题;成本低廉、工艺简单、能耗低、环境友好,易于实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN117963996A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410042987.7
申请日:2024-01-11
申请人: 中国神华煤制油化工有限公司 , 国能榆林化工有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明提供了一种B掺杂的FeS2纳米片,按质量百分比计,所述B掺杂的FeS2纳米片中包含不超过1%的B元素。本发明还提供了所述B掺杂的FeS2纳米片的制备方法和用途。本发明提供的B掺杂的FeS2纳米片由于掺杂的B元素取代部分S的位置而使得更多的活性位点Fe得以暴露,由此能够表现出优异的催化合成氨活性和稳定性,非常适宜用作电催化还原氮制氨的电催化剂。本发明提供的制备方法为原位掺杂法,工艺简便,可操作性强,工艺可控性高,有利于实现大规模、大批量的生产,而且制备过程中不产生有毒有害物质,环境友好。
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公开(公告)号:CN117919413A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410320137.9
申请日:2024-03-20
申请人: 山东建筑大学
摘要: 本发明公开了一种可同时触发羟基自由基和烷基自由基产生的纳米平台制备方法与应用,涉及纳米材料的制备和协同肿瘤治疗技术领域。制备方法包括如下步骤:S1、以硫酸亚铁铵、柠檬酸三钠等为原料制备硫化铁纳米片,S2、将AIPH负载于硫化铁纳米片上制备纳米平台。本发明采用上述一种可同时触发羟基自由基和烷基自由基产生的纳米平台制备方法与应用,硫化铁纳米片具有良好的生物可降解性和优异的光热转化能力,其介导的光热治疗促进AIPH分解为烷基自由基,协同光热治疗促进缺氧肿瘤细胞的凋亡;纳米平台进入肿瘤细胞中分解产生Fe2+同肿瘤细胞中的H2O2发生芬顿反应,产生大量的羟基自由基,进一步促进肿瘤细胞的死亡。
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